金属酞相关论文
酞花菁(H_2Pc)及其金属络合物广泛用于染料工业,是重要的有机半导体和光导体之一,其分子结构与叶绿素、血红素相近,因而引起国内......
络合腙(complexan,亦作complexon)类化合物在有机分析试剂中占有重要的位置。而其中有一部分是利用Mannich反应合成的氨羧络合剂......
本文报道我们合成的几种锌酞菁衍生物在胶束体系中,在电子给体EDTA的存在下,光敏化还原甲基紫精(MV~(2+))的研究。结果表明,锌酞菁......
假设双齿杂环胺酞花菁铁(Ⅱ)盐配合物(FePcL)_n具有D_(4h)对称性。通过对其吸收谱分析,得到了晶场参量D_q和配合物结构间的关系,从......
本文研究了各种金属酞菁以及带有不同取代基的锌酞菁敏化光还原硝基化合物的反应。确定了光敏还原反应的主要产物是氨基和羟氨基化......
分别合成了四溴酞菁钴、四溴酞菁铁,并对其UV/vis光谱及热稳定性等进行了研究。结果表明,与未取代酞菁配合物比较,溴代酞菁配合物......
在温和条件下,在1-辛烯氧化反应中,研究了酞菁铁、钴N-碱加合物的催化作用.发现在室温和0.1MPa的氧气氛中,在共催化剂存在时,酞菁......
本文合成了聚乙二醇-1000(PEG-1000)水溶性高分子固载4,4′,4″,4(?)-四羧基酞菁钴,并研究了它对含硫化物的催化脱硫活性。
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本文介绍了金属卟啉和金属酞菁类化合物的化学结构,给出了通过量子化学半经验方法计算得出的某些化合物的电子结构。
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用分光光度法研究了四磺酸基酞菁钒(Ⅳ)(VOTsPc)在溶液中的二聚反应,报道了二聚常数及其与温度、溶剂组成的关系,计算了不同温度下......
以四氰基-1,4-二噻英为原料,分别用无溶剂法和溶剂法合成了平面稠合型网状聚硫杂酞菁铜PCuS_8Pc(A)和(B),经元素分析、热谱、IR、......
以自制的4,4',4″,(?)一四特丁基酞菁钴(Ⅱ)为原料合成二氯4,4',4″,(?)一四特基酞菁钴(Ⅲ).以此为载体制备PVC膜电极.该电极的电位......
以金属醋酸盐、4-硝基邻苯二甲酸亚胺、尿素及钼酸铵为原料,采用固相法于190℃合成了2,9,16,23-四硝基酞菁锌、镉。由元素分析确定其组成为(NO2)4PcM·2H2O(M=Zn,Cd),研究了......
本文采用分光光度法研究了三磺化酞菁(S_3Pc)在微乳液(TritonX-100-壬烷-正戊醇-水)、胶束(TritonX-100)、醇(甲、乙、丙醇)-水体......
The system of ZnPc-C60 ln speclal mixed organic solvents has been studled by UVVis, fluorescence and laser Raman spectra......
合成了不同取代基和不同取代基位置的可溶性氧钒酞菁化合物,并采用简并四波混频方法测定了这些化合物在非共振条件下的值和 x~((3)......
本文研究了在1.25×10 ̄(-3)~2.5×10 ̄(-2)mol/L硫酸的稀水溶液中用EDTA返滴定钡测定硫酸根的条件。结果表明:钡可过量0.2~2.2倍,不分离沉淀,无需乙醇等降低沉淀的溶解度,指示剂......
基于经典的季铵盐(或季磷盐等)载体的阴离子选择电极的选择性次序服从 Hofmeister模式(?),即如果膜相中载体与阴离子吸引纯是静电......
采用有机强碱1,8-二氮杂双环[5,4,0]十一-7-烯(简称DBU)存在下,FeCl2、CoCl2与4-硝基邻苯二甲腈在醇溶剂中通过模板反应的新方法合成了4,4......
研究了一系列金属萘酞菁配合物在光激发下产生单线态氧1O2的能力,结果表明,它们产生.能力的顺序为:ZnNc>NiNc>CoNc,ZnNc(OC4H9)8>ClMnNc(OC4H9......
引言近年来,人们在研究适于办公室使用的用二极管激光作光源的小而紧凑的打印机。无机光导体和价格便宜(用过后就可抛弃)的有机材......
引言NO_2是有毒气体,所以在环境保护中要求NO_2含量低于30至40ppb,而工业卫生水平要求NO_2含量低于5ppm。本文描述的NO_2传感器,......
以金属酞花菁薄膜检测NO_2等强电子亲和势气体己为人们所注视,然而当NO_2浓度高于0.5×10~(-6)时,其响应时间和恢复时间都将加长,......
本文中我们以A<sub>g</sub>镜作为SERS活性衬底,研究了四磺酸酞菁钻(CoTsPc)的SERS和SERRS。通过对痕量CoTsPc的检测分析,得到CoTsPc......
【正】一、仿生氧载体的研究意义 氧载体是指能与氧气可逆结合且本身不被不可逆氧化的物质。生物体内的氧载体如血红蛋白、肌红蛋......
<正> 36[2],4(1991) 日铁工业公司开发了一种能100%除去恶臭成份硫醇的新型除臭剂。采用金属酞菁与氧化剂组成液体状的除臭剂,是利......